Физиология нервной системы презентация

Содержание

Слайд 2

Нервная система
является объединяющей и координи-рующей системой организма.
Она включает головной и спинной

мозг, нервы и связанные с ними структуры, например мозговые оболочки (слои соединительной ткани вокруг головного и спинного мозга).
Анатомически различают ЦНС, состоящую из головного и спинного мозга, и ПНС, состоящую из нервов и ганглиев (нервных узлов). Функционально нервную систему можно разделить на два отдела: цереброспинальный (произвольный, или соматический) и вегетативный (непроизвольный, или автономный).

Нервная система является объединяющей и координи-рующей системой организма. Она включает головной и спинной

Слайд 3

Центральная нервная система (ЦНС)

- спинной мозг;
- головной мозг.
------------------------------------------------
1 – полушария;
2 – мозжечок;
3 –

ствол:
3.1 - продолг. мозг;
3.2 - мост;
3.3 - средний мозг;
4 - промеж. мозг

Центральная нервная система (ЦНС) - спинной мозг; - головной мозг. ------------------------------------------------ 1 –

Слайд 4

Головной мозг разделен на большие полушария (большой мозг) и стволовую часть. Нервная ткань

двух полушарий образует глубокие и мелкие борозды и извилины, покрытые тонким слоем серого вещества - корой.
Большинство центров умственной деятельности и высших ассоциативных функций сосредоточены именно
в коре головного мозга.

Головной мозг разделен на большие полушария (большой мозг) и стволовую часть. Нервная ткань

Слайд 5

Ствол мозга содержит жизненно важные центры (дыхательный, АД, защитных рефлексов, серд.д-ти),
ядра черепных нервов,

является связующим звеном между спинным и головныи мозгом.
Мозжечок – регулирует координацию движений.
Промежуточный мозг:
Таламус и верхняя часть мозгового ствола передает все сенсорные импульсы в кору мозга;
нижний отдел - гипоталамус - регулирует деятельность внутренних органов, осуществляя контроль за активностью вегетативной нервной системы и секрецией гормонов гипофиза.

Ствол мозга содержит жизненно важные центры (дыхательный, АД, защитных рефлексов, серд.д-ти), ядра черепных

Слайд 6


Часть ЦНС - спинной мозг - это продольно ориентированный толстый пучок нервов

(белое в-во) и двигательные и вегетативные яра (серое в-во).
Проводящие пути передают импульсы в головной мозг и опосредуют целый ряд рефлекторных действий мозга.

Часть ЦНС - спинной мозг - это продольно ориентированный толстый пучок нервов (белое

Слайд 7

Цереброспинальная система ответственна за восприятие стимулов извне и от внутренних частей тела (мышц,

костей, суста-вов и т.д.) с последующей интеграцией этих стимулов в ЦНС, а также за стимуляцию произво-льных мышц.
Вегетативная нервная система состоит из симпатической и парасимпатической систем, которые воспринимают стимулы от внутренних органов, кровеносных сосудов и желез, передают эти стимулы в ЦНС и стимулируют работу гладких мышц, сердечной мышцы и желез

Цереброспинальная система ответственна за восприятие стимулов извне и от внутренних частей тела (мышц,

Слайд 8

. В целом, произвольные и быстрые действия (бег, речь, жевательные движения, письмо) контролируются

цереброспинальной системой,
в то время как непроизвольные и медленные действия (продвижение пищи через пищеварительный тракт, секреторная деятельность желез, выведение мочи из почек, сокращение кровеносных сосудов) находятся под контролем вегетативной нервной системы.

. В целом, произвольные и быстрые действия (бег, речь, жевательные движения, письмо) контролируются

Слайд 9

Несмотря на функциональное разделение, обе системы связаны.
С помощью цереброспиналь-ной системы мы ощущаем

боль, температурные изменения (тепло и холод), прикосновение, воспринимаем вес и размеры предметов, осязаем структуру и форму, положении частей тела в пространстве, чувствуем вибрацию, вкус, запах, свет и звук.

Несмотря на функциональное разделение, обе системы связаны. С помощью цереброспиналь-ной системы мы ощущаем

Слайд 10

В каждом случае стимуляция чувствительных окончаний соотве-тствующих нервов вызывает поток импульсов, которые передаются

отдельными нервными волокнами от места воздействия стимула в соответ-ствующий отдел головного мозга,
где они интерпретируются.
При формировании любого из ощущений импульсы распространяют-ся по нескольким нейронам, разде-ленным синапсами, пока не достигнут осознающих центров в коре головного мозга.
В ЦНС полученная информация передается нейронами, образуемые ими проводящие пути называются трактами

В каждом случае стимуляция чувствительных окончаний соотве-тствующих нервов вызывает поток импульсов, которые передаются

Слайд 11

Все ощущения, кроме зрительных и слуховых, интерпретируются в противоположной половине головного мозга.
Например,

прикосновение правой руки проецируется в левое полушарие мозга.
Звуковые ощущения, идущие с каждой стороны, поступают в оба полушария.
Зрительно воспринимаемые объекты тоже проецируются в обе половины мозга.

Все ощущения, кроме зрительных и слуховых, интерпретируются в противоположной половине головного мозга. Например,

Слайд 12

Периферическая нервная система —находится вне головного и спин-ного мозга, обеспечивает двусто-роннюю связь центральных

отделов нервной системы с органами и системами организма.
1.черепные нервы
2. спинномозговые нервы,
3. узлы (ганглии)
4. нервы вегетативной (автономной) нервной системы

Периферическая нервная система —находится вне головного и спин-ного мозга, обеспечивает двусто-роннюю связь центральных

Слайд 13

Периферическая нервная система ПНС

1 – 12 пар ч.н.
2 – 31 пара сп.м.н.:

2.1 - задние ветви;
2.2 - передние ветви;
2.3 - сплетения.

Периферическая нервная система ПНС 1 – 12 пар ч.н. 2 – 31 пара

Слайд 14

Сп. мозг. нервы

8 - шейных;
12 - грудных;
5 - поясничных;
5 - крестцовых;
1 - копчиковый.
Сплетения:

- шейное;
- плечевое;
- поясничное;
- крестцовое;
- копчиковое.

Сп. мозг. нервы 8 - шейных; 12 - грудных; 5 - поясничных; 5

Слайд 15

Периферические нервы могут быть различные по длине и толщине. Самым длинным черепным нервом

является блуждающий нерв.
Выделяют нервы двигательные, чувствительные и смешанные.
Двигательный нерв образуется отростками нейронов ( ядра перед-них рогов спинного мозга или в двигательных ядрах черепных нервов.
Чувствительный нерв состоит из отростков нейронов, которые формируют спинномозговые узлы Смешанные нервы содержат как чувствительные, так и двигательные нервные волокна.

Периферические нервы могут быть различные по длине и толщине. Самым длинным черепным нервом

Слайд 16

Черепные нервы - нервы, отходящие от ствола головного мозга
I пара – обонятельный;
II

- зрительный;
III - глазодвигательный;
IV - блоковый;
V - тройничный;
VI - отводящий;
VII - лицевой;
VIII - преддверно-улитковый;
IX - языкоглоточный;
X - блуждающий;
XI - добавочный;
XII - подъязычный

Черепные нервы - нервы, отходящие от ствола головного мозга I пара – обонятельный;

Слайд 17

. Черепные нервы имеют разные функции:
1.двигательные (III, IV, VI, XI и XII)


2. чувствительные (I, II, VIII )
3. смешанные- состоят из двух видов нервных волокон (V, VII, IX, Х).

. Черепные нервы имеют разные функции: 1.двигательные (III, IV, VI, XI и XII)

Слайд 18

Обонятельные нервы— I пара ч.н.
По функции – чувствительные
и образованы отростками обонятельных клеток,

расположенных в слизистой оболочке полости носа.
Эти отростки формируют нервные волокна, которые в составе 15—20 обонятельных нервов идут через отверстия решетчатой пластинки в полость черепа в обонятельный центр.

Обонятельные нервы— I пара ч.н. По функции – чувствительные и образованы отростками обонятельных

Слайд 19

Зрительный нерв — II пара ч.н. (чувствительный нерв)
Представлен отростками
нейронов сетчатки глазного яблока.


Пройдя через сосудистую оболочку, склеру, проникают
в полость черепа, где образуют неполный зрительный перекрест.
После перекреста нервные волокна собираются в зрительные тракты.

Зрительный нерв — II пара ч.н. (чувствительный нерв) Представлен отростками нейронов сетчатки глазного

Слайд 20

Глазодвигателъный нерв — III пара
выходит на основание черепа
и через верхнюю глазную щель

проникает в глазницу, где делится на две ветви:
верхнюю и нижнюю; иннервирует мышцы глаза.
Вегетативные волокна отходят от нижней ветви глазодвигательного идут к ресничному узлу

Глазодвигателъный нерв — III пара выходит на основание черепа и через верхнюю глазную

Слайд 21

Блоковый нерв IV пара. начинается от ядра среднего мозга, идет по основанию черепа

к глазнице. проникает через верхнюю глазную щель
к верхней косой мышцы глаза
и иннервирует ее.
Тройничный нерв V пара, — смешанный нерв.
Первые две ветви по своему составу чувствительные, третья — смешанная, так как к ней присоединяются двигательные волокна.

Блоковый нерв IV пара. начинается от ядра среднего мозга, идет по основанию черепа

Слайд 22

Ветви тройничного нерва:
: 1. глазной нерв;
содержимое глазницы, кожу лба, носа, слизистую носа,

лобной, клиновидной пазух.
2. верхнечелюстной нерв иннервации зубов, десен верхней челюсти; иннервирует кожу нижнего века, носа, верхней губы.
3. нижнечелюстной нерв жевательные мышцы, напрягающей нёбную занавеску, барабанную перепонку, кожу височной области, околоушную слюнную железу, оболочку головного мозга.

Ветви тройничного нерва: : 1. глазной нерв; содержимое глазницы, кожу лба, носа, слизистую

Слайд 23

Отводящий нерв - VI иннервирует наружную прямую мышцу глаза.
Лицевой нерв VII пара, —смешанный

нерв. входит во внутренний слуховой проход делится на ряд ветвей, которые
участвуют в иннервации мимических мышц лица и подкожной мышцы шеи.

Отводящий нерв - VI иннервирует наружную прямую мышцу глаза. Лицевой нерв VII пара,

Слайд 24

Преддверно-улитковый нерв VIII пара,
образован чувствительными нервными волокнами, которые идут от органа слуха

и равновесия.
Делится на преддверную и улитковую части, которые осуществляют иннервацию органа слуха и равновесия.
Языкоглоточный нерв IX пара, — смешанный нерв, который выходит из продолговатого мозга 4—5 корешками

Преддверно-улитковый нерв VIII пара, образован чувствительными нервными волокнами, которые идут от органа слуха

Слайд 25

Блуждающий нерв (п. vagus),
X пара, — смешанный нерв включает чувствительные, двигательные и

вегетативные волокна.
Это самый длинный из черепных нервов. Его волокна достигают органов шеи, грудной клетки и брюшной полости.
По волокнам блуждающего нерва идут импульсы, которые замедля-ют ритм сердца, расширяют сосу-ды, суживают бронхи, усиливают перистальтику кишечника, рас-слабляют сфинктеры кишечника, усиливают секрецию желудочных и кишечных желез.
Блуждающий нерв выходит из продолговатого мозга

Блуждающий нерв (п. vagus), X пара, — смешанный нерв включает чувствительные, двигательные и

Слайд 26

Блуждающий нерв делится на четыре отдела: головной, шейный, грудной и брюшной.
Головной отдел иннервирует

твердую оболочку головного мозга, наружный слуховой проход.
Шейный отдел – глотка,трахея, пищевод, сердце.
Грудной отдел отдает ряд ветвей к сердцу, легким, пищеводу, участвует в образовании сердечного, легочного и пищеводного сплетений.
Брюшной отдел отдает ветви желудку, печени, поджелудочной железе, селезенке, почкам, кишечнику.

Блуждающий нерв делится на четыре отдела: головной, шейный, грудной и брюшной. Головной отдел

Слайд 27

Добавочный нерв XI пара, — двигательный нерв иннерви-рует грудино-ключично-сосце-видную и трапециевидную мышцы
Подъязычный нерв

XII пара—двигательный иннервирует мышцы языка

Добавочный нерв XI пара, — двигательный нерв иннерви-рует грудино-ключично-сосце-видную и трапециевидную мышцы Подъязычный

Слайд 28

Спинномозговые нервы
парные, метамерно расположен-ные нервные стволы, образованы слиянием двух корешков спинного мозга

— заднего (чувствительного) и переднего (двигательного).
На уровне межпозвоночного отве-рстия они соединяются и выходят, делясь на ветви: переднюю и зад-нюю
31 пара с.м. нервов соответствуют 31 паре сегментов спинного мозга (8 шейных, 12 грудных, 5 пояснич-ных, 5 крестцовых и 1 пара копчико-вых нервов).
Каждая пара иннервирует опре-деленный участок мышц, кожи и костей .

Спинномозговые нервы парные, метамерно расположен-ные нервные стволы, образованы слиянием двух корешков спинного мозга

Слайд 29

. Передние ветви шейных, поясничных, крестцовых и копчикового спинномозговых нервов образуют сплетения.
Выделяют

нервные сплетения:
шейное,
плечевое,
поясничное,
крестцовое,
копчиковое.

. Передние ветви шейных, поясничных, крестцовых и копчикового спинномозговых нервов образуют сплетения. Выделяют

Слайд 30

Вегетативная (автономная) нервная система—
часть нервной системы, которая 1.обеспечивает иннервацию внутренних органов и

систем, желез внутренней секреции, сосудов.
2. координирует деятельность всех внутренних органов, регулирует обменные, трофические процессы во всех органах и частях тела человека,
3.поддерживает постоянство внутренней среды.

Вегетативная (автономная) нервная система— часть нервной системы, которая 1.обеспечивает иннервацию внутренних органов и

Слайд 31

На основании функциональных отличий вегетативная нервная система делится на две части: симпатическую и

парасимпатическую.
Влияние этих двух частей на деятельность различных органов носит противополож-ный характер:
если одна система оказывает усиливающее действие, то другая — тормозящие

На основании функциональных отличий вегетативная нервная система делится на две части: симпатическую и

Слайд 32

По своей функции вегетативная нервная система неподконтрольна нашему сознанию, но находится в

подчинении ЦНС (спинного мозга, мозжечка, гипоталамуса, коры головного мозга).
По расположению ВНС делится на центральный и периферический отделы

По своей функции вегетативная нервная система неподконтрольна нашему сознанию, но находится в подчинении

Слайд 33

Центральный отдел:
1. центры, находящиеся в коре полушарий (лобная и теменная доли), в

подкорковых отделах, мозжечке и стволе мозга;
2. парасимпатические ядра III, VII, IX и Х пар черепных нервов, в мозговом стволе;
3. симпатические ядра спинного мозга, VIII шейного, всех грудных
и двух верхних поясничных сегментов

Центральный отдел: 1. центры, находящиеся в коре полушарий (лобная и теменная доли), в

Слайд 34

Периферический отдел:
1. симпатический ствол с узлами и симпатическими нервами;
2. вегетативные нервы,

ветви и волокна, которые берут начало от головного и спинного мозга; 3. вегетативные органные сплетения;

Периферический отдел: 1. симпатический ствол с узлами и симпатическими нервами; 2. вегетативные нервы,

Слайд 35

Интеграция осознанных ощущений и подсознательных импульсов в головном мозгу - сложный процесс.
Нервные

клетки организованы таким образом, что возможны миллиарды вариантов их объединения в цепи.
Этим объясняется способность человека осознавать множество стимулов, интерпретировать их в свете предыдущего опыта, предсказывать их появление, вызывать в воображении и даже искажать стимулы

Интеграция осознанных ощущений и подсознательных импульсов в головном мозгу - сложный процесс. Нервные

Слайд 36

Сигнальные системы.
Первая сигнальная система обеспечивает восприятие конкретных раздражителей
(звук, химические и физические факторы

и др.) внешней среды,
их анализ и синтез корой головного мозга.
Она свойственна как человеку, так и животному.

Сигнальные системы. Первая сигнальная система обеспечивает восприятие конкретных раздражителей (звук, химические и физические

Слайд 37

Вторая сигнальная система
возникла в процессе трудовой деятельности, общественных отношений и формирования нервных

функций мозга: восприятия и произношения слов, мимики, жестов, их понимания.
При этом словесная сигнализация, речь, язык являются главнейшими средствами отношений между людьми.
Таким образом, вторая сигнальная система играет важную роль в обучении человека. Изменение социальной среды влечет за собой и изменения в формировании второй сигнальной системы.

Вторая сигнальная система возникла в процессе трудовой деятельности, общественных отношений и формирования нервных

Слайд 38

Физиология коры полушарий большого мозга
Большой, или конечный, мозг является одним из сложных органов

человека.
Функции этого отдела ЦНС значительно отличаются от функций ствола и спинного мозга.
Они составляют основу физиологии высшей нервной деятельности..

Физиология коры полушарий большого мозга Большой, или конечный, мозг является одним из сложных

Слайд 39

. Под высшей нервной деятель-ностью И. П. Павлов подразуме-вал деятельность, направленную на приспособляемость

организма к изменяющимся условиям внешней среды, на равновесие с окружающей средой.
И. П. Павлов своими исследованиями доказал 1.рефлекторную деятельность коры мозга,
2.качественно новый высший тип рефлексов — условные рефлексы.
Условные рефлексы — это элементарные акты, из которых складывается поведение человека и животных.

. Под высшей нервной деятель-ностью И. П. Павлов подразуме-вал деятельность, направленную на приспособляемость

Слайд 40

Деятельность нервной системы носит рефлекторный характер.
Рефлекс — это ответная реакция организма на

раздражение (внешнее или внутреннее), происходящее при участии ЦНС.
Путь, по которому нервный импульс идет от рецептора(нервное окрнчание, воспринимающее раздражение) к эффектору (рабочему органу), называется рефлекторной дугой.

Деятельность нервной системы носит рефлекторный характер. Рефлекс — это ответная реакция организма на

Слайд 41

Рефлексы — это закономерная реакция организма на изменение внутренней или внешней среды, которая

осуществляется при участии центральной нервной системы в ответ на раздражение рецепторов.
Условные рефлексы — индивидуальные приспособительные реакции организма, которые медленно формируются под многократным влиянием раздражителей

Рефлексы — это закономерная реакция организма на изменение внутренней или внешней среды, которая

Слайд 42

Безусловные рефлексы — это врожденные, наследственные, постоянно передаваемые реакции, которые свойственны всем животным

и человеку. Основными безусловными рефлексами являются сосательные, пищевые, защитные и половые.
Безусловные рефлексы имеют готовые анатомически сформированные рефлекторные дуги

Безусловные рефлексы — это врожденные, наследственные, постоянно передаваемые реакции, которые свойственны всем животным

Слайд 43

В осуществлении безусловных рефлексов ведущая роль принадлежит подкорковым ядрам, мозговому стволу, спинному мозгу.


Безусловные рефлексы — относительно постоянные рефлекторные реакции, малоизменяющиеся, инертные, в результате чего за счет безусловных рефлексов невозможно приспособиться к новым условиям существования.

В осуществлении безусловных рефлексов ведущая роль принадлежит подкорковым ядрам, мозговому стволу, спинному мозгу.

Слайд 44

Учение И. П. Павлова об анализаторах.
Согласно учению И. П. Павлова, каждый анализатор

является сложным комплексным механизмом, который не только воспринимает сигналы из внешней среды, но и преобразует их энергию в нервный импульс, проводит высший анализ и синтез.

Учение И. П. Павлова об анализаторах. Согласно учению И. П. Павлова, каждый анализатор

Слайд 45

Известно, что в коре головного мозга имеются ядра и рассеянные элементы, занимающие

определенную площадь.
Кора полушарий большого мозга представляет собой совокупность ядер различных анализаторов, между которыми находятся рассеянные элементы разных смежных анализаторов.

Известно, что в коре головного мозга имеются ядра и рассеянные элементы, занимающие определенную

Слайд 46

Анализатор представляет собой нервный механизм, состоящий из рецепторного воспринимающего аппарата, проводников нервных импульсов

и мозгового центра, где происходит анализ всех тех раздражении, которые поступают из окружающей среды и организма человека.
Различные анализаторы тесно взаимосвязаны, в связи с этим в коре происходят анализ и синтез, выработка ответственных реакций, которые регулируют все виды деятельности человека.

Анализатор представляет собой нервный механизм, состоящий из рецепторного воспринимающего аппарата, проводников нервных импульсов

Слайд 47

Каждый анализатор представляет собой сложную систему, которая включает следующие звенья:
1. периферический отдел,

который воспринимает внешнее воздействие (свет, запах, вкус, звук, прикосновение) и преобразует его в нервный импульс;
2. проводящие пути, по которым нервный импульс поступает в соответствующий корковый нервный центр;
3. нервный центр в коре большого мозга -корковый конец анализатора.

Каждый анализатор представляет собой сложную систему, которая включает следующие звенья: 1. периферический отдел,

Слайд 48

Анализатор

- это сложный нерв. механизм, состоит из:
рецептора (воспринимающего аппарата);
проводников н.

имп.;
мозг. центра, где анализируются импульсы, поступающие из внешней и внутр. среды орг-ма.
Мозговой центр содержит ядра, рассеяные элементы.

Анализатор - это сложный нерв. механизм, состоит из: рецептора (воспринимающего аппарата); проводников н.

Слайд 49

Все анализаторы делятся на два типа. 1.экстерорецептивные осуществляют анализ и синтез окружающей среды

: зрительный, слуховой, обонятельный, тактильный и др..
2.интерорецептивные осуществляют анализ явлений, которые происходят внутри организма.
Они дают информацию о состоянии сердечно-сосудистой, пищеваритель-ной систем, органов дыхания и др. Одним из главных внутренних анализаторов является двигательный анализатор, который дает информа-цию в мозг о состоянии мышечно-суставного аппарата.
Его рецепторы имеют сложное строение и расположены в мышцах, сухожилиях и суставах.

Все анализаторы делятся на два типа. 1.экстерорецептивные осуществляют анализ и синтез окружающей среды

Слайд 50

Передача возбуждения в синапсе представляет собой сложный физиологический процесс, который проходит несколько стадий:


1. синтез медиатора;
2. секреция медиатора;
3. взаимодействие медиатора с рецепторами постсинаптической мембраны; 4. инактивация (полная утрата активности) медиатора

Передача возбуждения в синапсе представляет собой сложный физиологический процесс, который проходит несколько стадий:

Слайд 51

Электрические явления в коре головного мозга.
У человека и других позвоночных с помощью

специальных приборов можно зарегистрировать спонтанные эл. колебания, для которых характер-на соответствующая периодичность.
Эти постоянные колебания отражают элементарную активность коры и обозначаются термином электроэнцефалограмма — ЭЭГ Расположение электродов при регистрации ЭЭГ стандартизировано и включает обязательные отведения от лобных долей, двигательной коры, теменных и затылочных долей.
Таким образом, ЭЭГ и анализ ее частотного спектра позволяют судить о функциональном состоянии коры головного мозга и широко используют в клинической практике.

Электрические явления в коре головного мозга. У человека и других позвоночных с помощью

Слайд 52

Проекционные зоны коры занимают небольшой участок поверхности коры больших полушарий мозга человека .

Осуществляют связь между
различными областями коры; интегрируют, объединяют все поступающие в кору импульсы в целостные акты обучения (чтение, язык, письмо), логическое мышление, память и обеспечивают возможность целенаправленной реакции поведения.
Ассоциативные зоны не имеют тесной связи с органами чувств, мышцами.

Проекционные зоны коры занимают небольшой участок поверхности коры больших полушарий мозга человека .

Слайд 53

При нарушениях ассоциативных зон появляются агнозия — неспособность познания и апраксия — неспособность

выполнять заученные движения.
Например, при повреждении наружной поверхности затылоч-ной доли — ассоциативной зоны зрения — наблюдается зрительная агнозия, больной не способен прочитать текст, узнать знакомого человека.
В случае нарушения ассоциатив-ных зон речи коры головного мозга возможна афазия — утрата речи.

При нарушениях ассоциативных зон появляются агнозия — неспособность познания и апраксия — неспособность

Слайд 54

Деятельность скелетной мускулатуры регулируется ЦНС — корой головного мозга, через чувствительные, двигательные и

симпатические нервные волокна.
Скелетные мышцы обладают физиологическими свойствами: возбудимостью,
,проводимостью, лабильностью и сокращением.
Возбудимость, скорость распространения возбуждения, лабильность мышечной ткани ниже, чем в нервной.

Деятельность скелетной мускулатуры регулируется ЦНС — корой головного мозга, через чувствительные, двигательные и

Слайд 55

Основной функцией скелетных мышц является сокращение, которое выражено различными движениями человека.
Скелетные мышцы

выполняют также рецепторную, обменную и терморегулирующую функции. Они образуются большим количеством многоядерных мышечных волокон. Сократительной частью мышечного волокна являются длинные мышечные нити — миофибриллы, которые проходят внутри волокна от одного конца к другому и имеют поперечную исчерченность

Основной функцией скелетных мышц является сокращение, которое выражено различными движениями человека. Скелетные мышцы

Слайд 56

Физиологические свойства гладких мышц связаны с особен-ностью их строения, уровнем обменных процессов и

отличают-ся от особенностей скелетных мышц.
1. менее возбудимы,
2.сокращение медленнее и про-должительнее.
3. иннервируются симпатически-ми и парасимпатическими вегетативными нервами, 4.обладают высокой чувствите-льностью к некоторым биологи-чески активным веществам (ацетилхолин, адреналин, норадреналин, серотонин и др.).

Физиологические свойства гладких мышц связаны с особен-ностью их строения, уровнем обменных процессов и

Слайд 57

Формирование типов высшей нервной деятельности
зависит от силы процессов возбуждения и торможения, их

равновесия и изменчивости (подвижности).
Четыре типа высшей нервной деятельности:
1. сильный неуравновешенный (возбуждение преобладает над торможением);
2. сильный уравновешенный, с большой подвижностью нервных процессов;
3. сильный уравновешенный, с малой подвижностью нервных процессов и 4. слабый, с недостаточным разви-тием возбуждения и торможения.

Формирование типов высшей нервной деятельности зависит от силы процессов возбуждения и торможения, их

Слайд 58

Первый тип соответствует сангвиническому типу (условные рефлексы быстро возникают, легко угасают и восстанавливают-ся).

При этом возбуждение быстро сменяется торможением и наоборот. Люди с таким типом высшей нервной деятельности отличаются живым темпераментом, выразительной мимикой, хорошим поведением и т. д.
Второй тип — флегматический (условные рефлексы образуются быстро, закрепляются, имеют сильные тормозные реакции). Люди такого типа ведут себя спокойно, ровно, речь их без резких выразительных эмоций и др.

Первый тип соответствует сангвиническому типу (условные рефлексы быстро возникают, легко угасают и восстанавливают-ся).

Слайд 59

Третий тип — холерический, сильный, повышенно возбудимый, неуравновешенный. Условные рефлексы образуются медленно, слабые.

Человек с этим типом нервной системы высокоэмоциональный, легковозбудимый, запальчивый.
Четвертый тип — меланхолический, слабый, со сниженной возбудимостью, с медленным формированием условных реакций. Люди с меланхолическим типом нервной системы быстро устают, речь их тихая, бедная словами, они часто страдают невротическими реакциями и неврозами.

Третий тип — холерический, сильный, повышенно возбудимый, неуравновешенный. Условные рефлексы образуются медленно, слабые.

Слайд 60

Физиология сна.
Известно, что смена дня и ночи ведет за собой суточные или

циркадные ритмы поведения. Периодическая смена освещения и сопутствующих внешних раздражении играют особенно важную роль в становлении внутреннего ритма.
Смена сна и бодрствования — это одно из проявлений внутреннего суточного ритма организма человека, является непременным условием жизни.

Физиология сна. Известно, что смена дня и ночи ведет за собой суточные или

Слайд 61

. В ночном сне человека различают периоды медленного сна, которые характеризуются медленными высокоамплитудными

колебаниями ЭЭГ
и быстрого сна, на протяжении которого на ЭЭГ регистрируются высокочастотные низкоампли-тудные колебания.
Последние характерны для человека, который не спит. Поэтому быстрый сон стали называть парадоксальным, а медленный — ортодоксальным

. В ночном сне человека различают периоды медленного сна, которые характеризуются медленными высокоамплитудными

Слайд 62

У взрослых на протяжении ночи отмечается 4—6 циклов быстрого сна, продолжительность каждого —

по 20 мин.
Значение быстрого сна для улучшения самочувствия с возрастом увеличивается.

У взрослых на протяжении ночи отмечается 4—6 циклов быстрого сна, продолжительность каждого —

Слайд 63

Слайд 64

Органы чувств — это анатомические образования, которые воспринимают внешние раздражения
(звук, свет, запах,

вкус и др.), трансформируют их в нервный импульс и передают его в головной мозг.
Живой организм постоянно получает информацию об изменениях, которые происходят за его пределами и внутри организма, а также
от всех частей тела.

Органы чувств — это анатомические образования, которые воспринимают внешние раздражения (звук, свет, запах,

Слайд 65

Раздражения из внешней и внутренней среды воспринимают-ся специализированными элементами, которые определяют специфику того

или иного органа чувств и называются рецепторами.
Таким образом, при помощи органов чувств человек получает всю информацию об окружающей среде, изучает ее и дает соответствующий ответ на реальные воздействия.

Раздражения из внешней и внутренней среды воспринимают-ся специализированными элементами, которые определяют специфику того

Слайд 66

Орган зрения расположен в глазнице и состоит из глаза и вспомогательного аппарата
Глаз

(oculus) состоит из глазного яблока и зрительного нерва с его оболочками.
Глазное яблоко имеет округлую форму, передний и задний полюсы. Первый соответствует наиболее выступающей части наружной фиброзной оболочки (роговицы), а второй — наиболее выступающей части, которая находится снаружи у выхода зрительного нерва из глазного яблока.

Орган зрения расположен в глазнице и состоит из глаза и вспомогательного аппарата Глаз

Слайд 67

Линия, соединяющая эти точки, называется наружной осью глазного яблока, а линия, соединяющая точку

на внутренней поверхности роговицы с точкой на сетчатке, получила название внутренней оси глазного яблока.
Изменения соотношений этих линий вызывают нарушения фокусировки изображения предметов на сетчатке, появление близорукости (миопия) или дальнозоркости (гиперметропия).

Линия, соединяющая эти точки, называется наружной осью глазного яблока, а линия, соединяющая точку

Слайд 68

Глазное яблоко состоит из 1.фиброзной оболочки
2. сосудистой оболочки,
3.сетчатки,
4. ядра глаза (водянистая

влага передней и задней камер, хрусталик, стекловидное тело).
1.Фиброзная оболочка — наружная плотная оболочка, которая выполняет защитную и светопроводящую функции. Передняя ее часть называется роговицей, задняя — склерой. Роговица — это прозрачная часть оболочки, которая не имеет сосудов, а по форме напоминает часовое стекло.

Глазное яблоко состоит из 1.фиброзной оболочки 2. сосудистой оболочки, 3.сетчатки, 4. ядра глаза

Слайд 69

Склера состоит из плотной волокнистой соединительной ткани.
К склере прикрепляются глазодвигательные мышцы.
2.Сосудистая оболочка содержит

большое количество кровеносных сосудов и пигмента.
Она состоит из собственной сосудистой оболочки, ресничного тела и радужки.

Склера состоит из плотной волокнистой соединительной ткани. К склере прикрепляются глазодвигательные мышцы. 2.Сосудистая

Слайд 70


Собственно сосудистая оболочка образует большую часть сосудистой оболочки и выстилает заднюю часть

склеры, срастается с наружной оболочкой;

Собственно сосудистая оболочка образует большую часть сосудистой оболочки и выстилает заднюю часть склеры,

Слайд 71

Ресничное тело - утолщенный отдел сосудистой оболочки, который лежит между сосудистой оболочкой и

радужкой. Содержит мышечные клетки.
Ресничная мышца состоит из сложнопереплетенных пучков гладких мышечных клеток.
При их сокращении происходят изменение кривизны хрусталика и приспособление к четкому видению предмета (аккомодация).

Ресничное тело - утолщенный отдел сосудистой оболочки, который лежит между сосудистой оболочкой и

Слайд 72

Радужка —передняя часть сосудистой оболочки, имеет форму диска с отверстием (зрачком) в центре.


Она состоит из соединительной ткани с сосудами, пигментных клеток, которые определяют цвет глаз, и мышечных волокон, расположенных радиально и циркулярно.

Радужка —передняя часть сосудистой оболочки, имеет форму диска с отверстием (зрачком) в центре.

Слайд 73

3.Сетчатка - внутренняя (чувствительная) оболочка глазного яблока —— плотно прилегает к сосудистой. Сетчатка

имеет большую заднюю зрительную часть и меньшую переднюю «слепую» часть.
Зрительная часть состоит из внутренней пигментной и внутренней нервной частей. Последняя имеет до 10 слоев нервных клеток.

3.Сетчатка - внутренняя (чувствительная) оболочка глазного яблока —— плотно прилегает к сосудистой. Сетчатка

Слайд 74

В сетчатку входят клетки с отростками в форме колбочек и палочек, которые являются

светочувствительными элементами глазного яблока. Колбочки воспринимают световые лучи при ярком (дневном) свете и являются одновременно рецепторами цвета,
Палочки функционируют при сумеречном освещении и играют роль рецепторов сумеречного света.
На заднем отделе сетчатки находится место выхода зрительного нерва.

В сетчатку входят клетки с отростками в форме колбочек и палочек, которые являются

Слайд 75

Ядро глаза
Хрусталик — это двояковыпуклая линза, расположенная сзади камер глаза, обладает светопре-ломляющей

способностью.
Вещество хрусталика бесцветное, прозрачное, плотное, не имеет сосудов и нервов.
Внутренняя его часть — ядро — намного плотнее периферической части.
Снаружи хрусталик покрыт тонкой прозрачной эластичной капсулой. При сокращении ресничной мышцы изменяются размеры хрусталика и его преломляющая способность.

Ядро глаза Хрусталик — это двояковыпуклая линза, расположенная сзади камер глаза, обладает светопре-ломляющей

Слайд 76

Стекловидное тело — желеобразная прозрачная масса, не имеет сосудов и нервов, покрыта мембраной.


Преломляющая способность стекловидного тела близка к таковой водянистой влаги, которая заполняет камеры глаза.
Кроме того, стекловидное тело выполняет опорную и защитную функции.

Стекловидное тело — желеобразная прозрачная масса, не имеет сосудов и нервов, покрыта мембраной.

Слайд 77

Двигательный аппарат глаза представлен шестью мышцами. Мышцы действуют таким образом, что оба глаза

поворачиваются согласованно
и направлены в одну и ту же точку.
От сухожильного кольца начинается также мышца, поднимающая верхнее веко.
Мышцы глаза относятся к поперечнополосатым мышцам и сокращаются произвольно.

Двигательный аппарат глаза представлен шестью мышцами. Мышцы действуют таким образом, что оба глаза

Слайд 78

Проводящие пути зрительного анализатора .
Свет попадает на сетчатку, проходит через роговицу, водянистую влагу

передней и задней камер, хрусталик и стекловидное тело.
Пучок света регулируется зрачком.
Пройдя через все слои сетчатки, свет вызывает там сложные фотохимические преобразования зрительных пигментов.
В результате этого в светочувстви-тельных клетках (палочках и колбочках) возникает нервный импульс, который затем передается следующим нейронам сетчатки и затем на зрительный нерв.

Проводящие пути зрительного анализатора . Свет попадает на сетчатку, проходит через роговицу, водянистую

Слайд 79

Преломляющую силу оптической системы глаза выражают в диоптриях («Д» — дптр).
За 1

Д принимается сила линзы, фокусное расстояние которой составляет 1 м.
Преломляющая сила глаза человека составляет 59 дптр при рассмотрении далеких предметов и 70,5 дптр при рассмотрении близких.
Существуют три главные аномалии преломления лучей в глазу (рефракции): близорукость, или миопия; дальнозоркость, или гиперметропия; старческая дальнозоркость, или пресбиопия.

Преломляющую силу оптической системы глаза выражают в диоптриях («Д» — дптр). За 1

Слайд 80

Основная причина всех дефектов глаза состоит в том, что не согласуются между

собой преломляющая сила и длина глазного яблока, как в нормальном глазу.
При близорукости (миопии) лучи сходятся перед сетчаткой в стекловидном теле, а на сетчатке вместо точки возникает круг светорассеяния, глазное яблоко при этом имеет большую длину, чем в норме

Основная причина всех дефектов глаза состоит в том, что не согласуются между собой

Слайд 81

При дальнозоркости (гиперметропии)
глазное яблоко короткое, и поэтому параллельные лучи, идущие от далеких

предметов, собираются сзади сетчатки, а на ней получается неясное, расплывчатое изображение предмета.
Этот недостаток может быть компенсирован путем использования преломляющей силы выпуклых линз с положительными диоптриями.

При дальнозоркости (гиперметропии) глазное яблоко короткое, и поэтому параллельные лучи, идущие от далеких

Слайд 82

Орган слуха и равновесия, преддверно-улитковый орган
имеет сложное строение, воспринимает колебания звуковых волн

и определяет ориентировку положения тела в пространстве.
Три части: наружное, среднее и внутреннее ухо,которые связаны анатомически и функционально. Наружное и среднее ухо проводят звуковые колебания - звукопроводящий аппарат.
Внутреннее ухообразует орган слуха и равновесия.

Орган слуха и равновесия, преддверно-улитковый орган имеет сложное строение, воспринимает колебания звуковых волн

Слайд 83

Наружное ухо
-ушная раковина,
-наружный слуховой проход
-барабанная перепонка,
Предназначены для улавливания и

проведения звуковых колебаний.
Ушная раковина устроена так, чтобы максимально концентрировать звуковые колебания и направлять их в наружное слуховое отверстие.

Наружное ухо -ушная раковина, -наружный слуховой проход -барабанная перепонка, Предназначены для улавливания и

Слайд 84

Среднее ухо
-барабанная полость
- слуховая (евстахиева) труба.
Барабанная полость находится в толще

пирамиды височной кости.
Здесь находится барабанное отверстие слуховой трубы, через которую барабанная полость соединяется с носоглоткой

Среднее ухо -барабанная полость - слуховая (евстахиева) труба. Барабанная полость находится в толще

Слайд 85

В барабанной полости три слуховые косточки.
Слуховые косточки, соединяясь между собой при помощи

суставов , образуют цепь от барабанной перепонки до овального отверстия.
Молоточек рукояткой сращен с барабанной перепонкой, а головкой при помощи сустава соединяется с наковальней, которая подвижно соединена со стременем. Основание стремени закрывает окно преддверия (овальное отверстие).
Слуховые косточки передают звуковые колебания из воздушной среды слухового прохода к внутреннему уху.

В барабанной полости три слуховые косточки. Слуховые косточки, соединяясь между собой при помощи

Слайд 86

Внутреннее ухо состоит из костного и вставленного в него перепончатого лабиринта.
Костный лабиринт состоит

из улитки, преддверия и полукружных каналов. Преддверие - полость , куда открывается окно улитки
Полость преддверия соединяется с костными полукружными канала-ми, а через отверстие - с костным каналом улитки.

Внутреннее ухо состоит из костного и вставленного в него перепончатого лабиринта. Костный лабиринт

Слайд 87

Улитка —извитый спиральный канал, который образует 2,5 оборота вокруг оси улитки.
Костные полукружные

каналы представляют собой три дугообразно изогнутые тонкие трубки, которые лежат в трех взаимно перпендикулярных плоскостях.
Полукружные каналы открываются отверстиями в полость преддверия.

Улитка —извитый спиральный канал, который образует 2,5 оборота вокруг оси улитки. Костные полукружные

Слайд 88

Перепончатый лабиринт находится внутри костного лабиринта и повторяет его контур, заполнен эндолимфой, Образует

три полукружных протока и улитковый проток.
Внутри улиткового протока расположен слуховой спираль-ный орган - кортиев орган.

Перепончатый лабиринт находится внутри костного лабиринта и повторяет его контур, заполнен эндолимфой, Образует

Слайд 89

Звуковые колебания воздуха, воспринимаемые барабанной перепонкой, передаются через слуховые косточки перилимфе, затем эндолимфе

в улитковом протоке.
Колебания эндолимфы приводят в действие звуковоспринимающий аппарат, рецепторные клетки которого превращают механическое движение в нервный импульс.
Последний воспринимается окончаниями биполярных клеток, тела которых лежат в улитковом узле, а их центральные отростки образуют улитковую часть преддверно-улиткового нерва (VIII пара), а затем через внутренний слуховой проход направляются в мозг

Звуковые колебания воздуха, воспринимаемые барабанной перепонкой, передаются через слуховые косточки перилимфе, затем эндолимфе

Слайд 90

В мозгу нервный импульс идет к подкорковым центрам слуха —нижнему холмику среднего мозга.

Далее - к слуховому центру (корковый конец слухового анализатора), который располо-жен в верхней височной изви-лине.
В этой области происходит анализ нервных импульсов, которые идут из звуковоспринимающего аппарата.

В мозгу нервный импульс идет к подкорковым центрам слуха —нижнему холмику среднего мозга.

Слайд 91

Ухо человека может воспринимать диапазон звуковых частот в довольно широких пределах: от 16

до 20 000 Гц.
Звуки частот ниже 16 Гц называют инфразвуками,
выше 20 000 Гц — ультразвуками.
Наибольшая чувствительность слухового анализатора наблюдается в области средних частот (от 1000 до 4000 Гц).
В речи используются звуки в пределах 150—2500 Гц.

Ухо человека может воспринимать диапазон звуковых частот в довольно широких пределах: от 16

Слайд 92

Различают два вида передачи звуковых колебаний — воздушную и костную проводимость звука.
При

воздушной проводимости звуковые волны улавливаются ушной раковиной и передаются по наруж-ному слуховому проходу на барабан-ную перепонку, а затем через систему слуховых косточек перилимфе и эндолимфе.
Человек при воздушной проводи-мости способен воспринимать звуки от 16 до 20 000 Гц.
Костная проводимость звука осуществляется через кости черепа, которые также обладают звукопроводимостью.
Воздушная проводимость звука выражена лучше, чем костная.

Различают два вида передачи звуковых колебаний — воздушную и костную проводимость звука. При

Слайд 93

Рецепторы, воспринимающие сладкое, соленое, горькое и кислое -вкусовые почки.
Находятся в желобоватых, листовид-ных

и грибовидных сосочках языка, а также в слизистой оболочке нёба, зева и надгортанника.
В ротовой полости под действием пищи возникает комплекс раздражений, которые идут по нервным волокнам, превращаются из раздражителя в возбудителя, передаются в корковую часть вкусового анализатора головного мозга(в области височной доли коры большого мозга).

Рецепторы, воспринимающие сладкое, соленое, горькое и кислое -вкусовые почки. Находятся в желобоватых, листовид-ных

Слайд 94

Орган обоняния расположен в верхнем отделе носовой полости.
Область обоняния включает слизистую оболочку,

которая покрывает верхнюю часть перегородки носа. Рецепторный слой слизистой оболочки представлен обонятельными нейросенсор-ными клетками (эпителиоцитами), которые воспринимают присутствие пахучих веществ
Периферические отростки клеток обоняния - обонятельные волоски (реснички), центральные отростки формируют 15—30 обонятельных нервов, которые через отверстия решетчатой пластинки проникают в полость черепа.

Орган обоняния расположен в верхнем отделе носовой полости. Область обоняния включает слизистую оболочку,

Слайд 95

. Обонятельная чувствительность является дистантным видом рецепции.
С этим видом рецепции связано различие

более 400 разных запахов.
Чувствительность к запаху зависит от вида пахучего вещества, его концентрации, местонахождения (в воде, воздухе и др.), температуры, увлажнения, движения воздуха, продолжительности воздействия и других факторов.

. Обонятельная чувствительность является дистантным видом рецепции. С этим видом рецепции связано различие

Слайд 96

Кожа образует общий покров тела площадью 1,5—2,0 м2 в зависимости от размеров тела,

и является большим полем для разных видов
кожной чувствительности: тактильной, болевой, температур-ной. Кожа непосредственно граничит с внешней средой и выполняет ряд главных функций: защитную, терморегуляторную, обменную, выделительную, энергетическую.
В коже выделяют два слоя: поверхностный — эпидермис и глубокий — дерма, или собственно кожа

Кожа образует общий покров тела площадью 1,5—2,0 м2 в зависимости от размеров тела,

Слайд 97

Эпидермис представлен многослойным плоским орого-вевающим эпителием, в котором выделяют пять основных слоев: базальный,

шиповатый, зернистый, блестящий и роговой.
Толщина эпидермиса неодинакова.
На бедре, плече, предплечье, груди и шее 0,02—0,05 мм, а на местах значительной физичес-кой нагрузки (подошва, ладони)
0,5—2,4 мм.

Эпидермис представлен многослойным плоским орого-вевающим эпителием, в котором выделяют пять основных слоев: базальный,

Слайд 98

Дерма (собственно кожа) состоит из соединительной ткани с некоторым количеством эластических волокон и

гладких мышечных клеток. Толщина дермы неодинакова от 1,0—1,5 мм до 2,5 мм.
Делится на два слоя: сосочковый и сетчатый.
Сосочковый слой расположен непосредственно под эпидермисом, состоит из рыхлой соединительной ткани и образует сосочки, которые содержат петли кровеносных и лимфатических капилляров, нервные волокна.
Соответственно расположению сосочков на поверхности эпидермиса видны гребешки кожи, а между ними находятся продолговатые углубления — бороздки кожи.

Дерма (собственно кожа) состоит из соединительной ткани с некоторым количеством эластических волокон и

Слайд 99

Гребешки и бороздки более выражены на подошве и ладони, где они образуют сложный

индивидуальный рисунок.
В сосочковом слое находятся пучки гладких мышечных клеток, связанных с луковицами волосков.
Сетчатый слой состоит из плотной соединительной ткани, которая содержит пучки коллагеновых, эластических и ретикулярных волокон. Этот слой без резкой границы переходит
в подкожную клетчатку, содержащую жировую ткань.
Жировой слой выполняет амортизационную функцию, является источником энергии, сберегает тепло организма.

Гребешки и бороздки более выражены на подошве и ладони, где они образуют сложный

Слайд 100

Сальные железы находятся на всех участках тела человека, имеют альвеолярное строение, располагаются на

небольшой глубине на границе сосочкового и сетчатого слоев дермы.
Секрет желез — кожное сало — служит смазкой для волос и для эпидермиса, смягчает кожу, оберегает ее от воздействия воды и микроорганизмов.

Сальные железы находятся на всех участках тела человека, имеют альвеолярное строение, располагаются на

Слайд 101

Потовые железы —встречаются почти на всех участках кожного покрова
Общее количество их достигает

2,5 млн. Особенно богата потовыми железами кожа ладоней, подошвы ног, мышечные и подмышечные складки. Секрет потовых желез — пот — содержит 98 % воды и 2 % органических и неорганиче-ских веществ.
С потом выделяются продукты белкового обмена (мочевина, мочевая кислота и др.), некоторые соли (натрия хлорид и др.).

Потовые железы —встречаются почти на всех участках кожного покрова Общее количество их достигает

Слайд 102

Кожный анализатор играет существенную роль в сенсорном развитии человека. Периферический отдел кожного анализатора

представлен тактильными, температурными, белковыми, вибрационными и другими рецепторами.
От различных рецепторов информация по нервам поступает в корковый отдел кожного анализатора, где она анализируется и вызывает соответствующее чувство.
В корковом отделе кожного анализатора есть представители рецепторных полей рук, лица, губ, языка, туловища.

Кожный анализатор играет существенную роль в сенсорном развитии человека. Периферический отдел кожного анализатора

Слайд 103

Слайд 104

Слайд 105

Проекционные п.п.

- соед. различ. отделы ЦНС.
1. Афферентные – восходящие:
- экстероцептивные –

из внеш. среды и орг. чувств;
- проприоцептивные – от орга-нов движения;
- интероцептивные – от внутрен. органов.
2. Эфферентные – нисходящие – от полушарий к нижележащим отделам – стволу спин. мозга:
- пирамидный п.п. – импульсы произв. движений от коры к скелет. мышцам;
- экстрапирамидный п.п.- от подкорк. центров к мышцам (непроизвольные движения).

Проекционные п.п. - соед. различ. отделы ЦНС. 1. Афферентные – восходящие: - экстероцептивные

Слайд 106

Проводящие пути

1. Ассоциативные.
2. Комиссуральные.
3. Проекционные.
Ассоциативные п.п. – соединяют центры в предел. одной

поло-вины гол. мозга.
1 - короткие – в пределах одной
доли;
2 – длинные – соед. разн. доли.
Комиссуральные п.п. – соед. аналог. центры прав. и лев. по-лушарий в составе мозолистого тела.

Проводящие пути 1. Ассоциативные. 2. Комиссуральные. 3. Проекционные. Ассоциативные п.п. – соединяют центры

Слайд 107

Неироны

1. Чувств (афферентные) – несут информ. из внеш. и вн. среды в ЦНС.
2.

Двигат (эффены) – несут ответ. на раздраж.
3. Промеж.- встав – передают информ. в разл. отд. сп.м. и г.м., т.е. информацию передает по «инструкции».
Ядра – скопл. нейронов, к кот. подх. импульсы – в них осущ. выс-ший анализ и синтез (информ.).
Рассеян. элементы вблизи ядра осущ. простой анализ

Неироны 1. Чувств (афферентные) – несут информ. из внеш. и вн. среды в

Слайд 108

Мозговой ствол состоит из продолговатого мозга, моста (варолиева моста), среднего мозга, мозжечка и

зрительного бугра - таламуса. Продолговатый мозг в своей нижней части является продолжением спинного мозга, а его верхняя часть примыкает к мосту. Он содержит жизненно важные центры регуляции сердечной, дыхательной и сосудодвигательной деятельности. Мост, который соединяет два полушария мозжечка, расположен между продолговатым и средним мозгом; через него проходят многие двигательные нервы и начинаются или заканчиваются несколько черепно-мозговых нервов. Расположенный над мостом средний мозг содержит рефлекторные центры зрения и слуха. Мозжечок, состоящий из двух крупных полушарий, координирует мышечную деятельность.

Мозговой ствол состоит из продолговатого мозга, моста (варолиева моста), среднего мозга, мозжечка и

Слайд 109

Слайд 110

Слайд 111

Слайд 112

Слайд 113

Нервная ткань характеризуется максимальным развитием таких свойств, как раздражимость и проводимость. Раздражимость -

способность реагировать на физические (тепло, холод, свет, звук, прикосновение) и химические (вкус, запах) стимулы (раздражители). Проводимость - способность передавать возникший в результате раздражения импульс (нервный импульс). Элементом, воспринимающим раздражение и проводящим нервный импульс, является нервная клетка (нейрон). Нейрон состоит из тела клетки, содержащего ядро, и отростков - дендритов и аксона. Каждый нейрон может иметь много дендритов, но только один аксон, у которого бывает, однако, несколько ветвей

Нервная ткань характеризуется максимальным развитием таких свойств, как раздражимость и проводимость. Раздражимость -

Слайд 114

Продолговатый мозг

- продолжение спинного мозга.
Белое вещество (пирамиды) – проводящие пути.
Серое вещество – Р.Ф.,

- центры ЖВФ-ций;
- ядра ч.м.н.
Полость – IV желудочек, соед. с
каналом спин.м. и с III жел-ком через Сильвиев водопровод.
Функция – содерж. центры ЖВФ
(дыхания, сердеч. д-ти, АД, за-щитных рефлексов).
Ядра ч.м.н. IX-XII пар – мимика, слух, глотание, функц. вн. орг.

Продолговатый мозг - продолжение спинного мозга. Белое вещество (пирамиды) – проводящие пути. Серое

Слайд 115

Ретикулярная формация Р.Ф.

- совокупность кл. скоплений и н. волокон, которые образуют сеть, связан.

с орган. чувств, двиг. и чувсв. областями коры, спин. мозгом, гипоталамусом Р.Ф. расп. в стволе мозга.
Мост (Варолиев) – лежит на ос-новании черепа и покрыт моз-жечком.
Белое вещ-во – н. волокна обр. провод. пути. Связывают кору б. полушарий с мозжечком, сп. м.
Серое вещ-во – Р.Ф., ядра ч.м.н. собствен. ядра.
Функция – мимика, слух, ф-ция вн. орг.

Ретикулярная формация Р.Ф. - совокупность кл. скоплений и н. волокон, которые образуют сеть,

Слайд 116

Средний мозг

1. Ножки – тяжи от моста к по-лушариям б. мозга, сод. черное

в-во – явл. экстрапирамидной системой, котор. автоматически регулирует работу мышц.
2. Покрышка ножек
- сод. вос-ход. пути к таламусу;
- красное ядро (от него – двига-тельный путь);
- Р.Ф.
3. Крышка ср. м.
- 4-холмис – рефл. центр движе-ний под вл. зр. и слух.

Средний мозг 1. Ножки – тяжи от моста к по-лушариям б. мозга, сод.

Слайд 117

- 2 верхних холмика – подкорк. центры зрит. анализатор.
- 2 нижних

холмика – подкорк. центры слух. анализатор.
Между ними – эпифиз (шишко-видное тело).
Полость – Сильвиев водопр-од.

- 2 верхних холмика – подкорк. центры зрит. анализатор. - 2 нижних холмика

Слайд 118

Мозжечок

наход. между стволом и полу-шариями; 3-мя парами ножек соед. с др. отделами гол.

мозга.
- верх. н. – к 4-холмию ср.мозга;
- ср. н. – к мосту;
- н. н. – к прод. мозгу.
Серое в-во – обр. кору, к ядрам котор. поступ. нерв. импульсы:
- из коры больш. олушарий;
- из ствола мозжечка;
- из спин. мозга.
Функция - регул позы;
- регул. мыш. тонус;
- контроль быстрых целена-
правл. движений;
- контроль медленных целе-
напр. движений.

Мозжечок наход. между стволом и полу-шариями; 3-мя парами ножек соед. с др. отделами

Слайд 119

Промежуточный мозг

1. Задний таламус или зр. бугор
- п-корк. центр общ. чувстви-тельности сод.

40 ядер.
2. Эпиталамус (эпифиз).
3. Гипоталамус – управл. ф-цией внутр. среды орг-ма и обеспеч. гомеостаз. Регулирует выработ-ку гормонов гипофиза. Является связ. звеном между н.с. и эндо-крин. сист.
Клетки гипоталамуса трансфор-мир. нерв. импульс в нейрогор-мональный.
Полость -

Промежуточный мозг 1. Задний таламус или зр. бугор - п-корк. центр общ. чувстви-тельности

Слайд 120

Конечный мозг

2 полушария, соед. мозолистым телом.
На основании - 12 пар ч.м.н. Крупные

борозды делят полу-шария на доли; мелкие – на из-вилины.
Полости – боковые жел-ки, котор. через межжел. отверстия сообщаются с полостью III ж-ка.
Функция: сод. центры, регулир. выпол. различ. ф-ций.
Кора гол. мозга – совокупность корк. концов анализаторов.

Конечный мозг 2 полушария, соед. мозолистым телом. На основании - 12 пар ч.м.н.

Слайд 121

Слайд 122

Слайд 123

Слайд 124

Слайд 125

Слайд 126

Слайд 127

Слайд 128

Слайд 129

Слайд 130

Слайд 131

Слайд 132

Регуляция жизненных функций

1. Внутриклеточная регуляция при помощи медиаторов (ак-тивных молекул), которые ак-тивизируют (подавляют)

кл. фрменты, изменяют их кол-во, делают кл. мембрану проница-емой для др. веществ.
2. Эндокринная регуляция при помощи гормонов:
- регуляторы работы эндокрин-ных желез (гормоны гипофиза);
- регуляторы обмена веществ (инсулин, адреналин, тироксин и др.);
- регуляторы водно-солевого обмена;

Регуляция жизненных функций 1. Внутриклеточная регуляция при помощи медиаторов (ак-тивных молекул), которые ак-тивизируют

Слайд 133

- регуляторы кальциево-фосфорного обмена;
- половые гормоны (эстрогены, андрогены, тестостерон).
3. Нервная регуляция
Кора больших полушарий.
Гипоталамус.
Гипофиз.

- регуляторы кальциево-фосфорного обмена; - половые гормоны (эстрогены, андрогены, тестостерон). 3. Нервная регуляция

Слайд 134

Имя файла: Физиология-нервной-системы.pptx
Количество просмотров: 100
Количество скачиваний: 0